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NFA材料粉末冶金成型工艺研究任务书

 2020-04-25 08:04  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

低活铁素体/马氏体(rafm)钢,其优异的抗肿胀能力、高热导率和低膨胀系数,且材料中不含有辐照后产生强放射性的元素(mo, nb和ni),使其成为先进反应堆(包括快中子堆和聚变堆)关键结构材料的主要候选材料,但其高温强度不足,工作温度的上限是550℃.纳米结构氧化物弥散强化(ods)钢由于存在极高密度弥散分布的纳米尺寸富y-ti-o强化相,具有更加优异的抗辐照、抗肿胀性能的同时能够显著提高材料的高温强度,有效抑制氦脆,成为快堆燃料包壳的优先候选材料.纳米结构ods钢的优异性能主要取决于其极高密度的纳米尺度的富y-ti-o纳米团簇。

因此,纳米结构氧化物弥散强化(ods)铁素体钢的开发对提高反应堆的热效率、保证反应堆的安全性、减少环境污染和长寿命运行具有重要意义。

本课题主要通过粉末冶金成型工艺制备nfa材料,并研究工艺参数对材料性能和组织的影响。

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求


1.文献调研,了解国内外相关研究概况和发展趋势

2. 采用机械合金化制备nfa合金粉末

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和社备。确定技术方案,并完成开题报告。

第4-6周:按照设计方案,制备性能较好的nfa合金粉末。

第7-10周:进行真空或微波烧结实验并进行力学性能测试。

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4. 主要参考文献

[1] fischer j j, astley i ,morse j p. proc of third ins, symposium on superalloys. metallurgy andmanufacture clatior’s publishing division, baton, rouge, 2010, 1:361

[2]gan k, gu m. thecompressibility of cu/sicp powder prepared by high-energy ball milling[j]. jmater res, 2008, 199: 173-7

[3]phasham, maweja k, babst c. mechanical alloying by ball milling of ti and mgelemental powders: operation condition considerations. j alloys compd. 2010,492: 201-7.

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